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    Unterschied zwischen Singlemode-SFP-Modul und Multimode-SFP-Modul

    Postzeit: 26. September 2021

    Ein optisches Modul besteht aus einem fotoelektronischen Bauteil, einem Funktionsschaltkreis und einer optischen Schnittstelle.Ein photoelektronisches Bauelement besteht aus Sende- und Empfangsteil.

    Einfach ausgedrückt ist die Funktion des optischen Moduls die photoelektrische Umwandlung.Das sendende Ende wandelt elektrische Signale in optische Signale um, und das empfangende Ende wandelt optische Signale in elektrische Signale nach der Übertragung durch optische Fasern um.

    Singlemode wird durch SM dargestellt, geeignet für Langstreckenübertragung, während Multimode durch MM dargestellt wird, geeignet für Kurzstreckenübertragung. Die Arbeitswellenlänge eines optischen Multimode-Moduls beträgt 850 nm und die eines optischen Singlemode-Moduls ist 1310nm und 1550nm.

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    Optische Monomode-Module werden für die Langstreckenübertragung mit einer Übertragungsentfernung von 150 bis 200 km verwendet. Optische Multimode-Module werden für die Kurzstreckenübertragung mit einer Übertragungsentfernung von bis zu 5 km verwendet. Für optische Singlemode-Module werden verwendet Langstreckenübertragung mit einer Übertragungsentfernung von 150 bis 200 km. Optische Multimode-Module werden für die Kurzstreckenübertragung mit einer Übertragungsentfernung von bis zu 5 km verwendet.

    Die Lichtquelle des optischen Multimode-Moduls ist eine Leuchtdiode oder ein Laser, während die Lichtquelle des optischen Singlemode-Moduls eine LD oder LED mit schmaler Spektrallinie ist.

    Optische Multimode-Module werden hauptsächlich für Kurzstreckenübertragungen wie SR verwendet.Es gibt viele Knoten und Konnektoren in dieser Art von Netzwerk.Daher können optische Multimode-Module die Kosten reduzieren.

    Optische Monomode-Module werden hauptsächlich in Leitungen mit relativ hohen Übertragungsraten verwendet, wie z. B. MAN ( Metropoliitan Area Network )

    Darüber hinaus können Multimode-Geräte nur auf Multimode-Fasern effektiv arbeiten, während Singlemode-Geräte sowohl auf Singlemode- als auch auf Multimode-Fasern effektiv arbeiten können.

    Ein optisches Singlemode-Modul verwendet doppelt so viele Komponenten wie ein optisches Multimode-Modul.Daher sind die Gesamtkosten eines optischen Monomode-Moduls viel höher als die eines optischen Multimode-Moduls.

    Ein optisches Modul mit hoher Rate kann nicht als optisches Modul mit niedriger Rate verwendet werden.Ein optisches Modul mit hoher Rate kann als optisches Modul mit niedriger Rate verwendet werden.Obwohl einige optische Module mit anderen optischen Modulen kompatibel sind, sind andere nicht kompatibel.

     

    Der vom Singlemode-Optikmodul emittierte Laser kann alle in die Glasfaser eintreten, aber in der Glasfaser ist Multimode-Übertragung, die Dispersion ist relativ groß, die Kurzstreckenübertragung ist in Ordnung. Da jedoch die optische Leistung des Empfangsendes zunimmt, kann die optische Leistung des Empfangsendes überlastet werden.Daher wird empfohlen, für Singlemode-Optikmodule Singlemode-Lichtwellenleiter statt Multimode-Lichtwellenleiter zu verwenden.

    Optische Module müssen im Peer-Modus verwendet werden.Beispielsweise müssen die Übertragungsrate, die Übertragungsentfernung, der Übertragungsmodus und die Arbeitswellenlänge der optischen Module auf der Sende- und Empfangsseite gleich sein.Die Schnittstellenspezifikationen von optischen Modulen mit unterschiedlichen Übertragungsentfernungen variieren stark, und optische Module mit langen Übertragungsentfernungen haben hohe Preise. Die Verbindung kann durch Anpassen einer geeigneten optischen Dämpfung entsprechend der tatsächlichen Netzwerksituation realisiert werden.

    Wenn die optische Sendeleistung des Peer-Endes größer als die Obergrenze der optischen Empfangsleistung des lokalen optischen Moduls ist, müssen Sie ein optisches Dämpfungssignal auf der Verbindung anschließen und dann das lokale optische Modul anschließen. Lange Distanz Optisches Modul Verwenden Sie für Kurzstreckenanwendungen eine optische Dämpfung, insbesondere für Self-Loop-Anwendungen, um ein Verbrennen des optischen Moduls zu vermeiden.

     



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